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Después de tanto, tanto tiempo Otra vez contigo O junto a tà Otra vez marzo
Marcelo Quiroga, Otra vez marzoÂ
Linha do Equador, DjavanÂ
All the complicated details of the attiring and the disattiring are completed! A liquid moon moves gently among the long branches thus having prepared their buds against a sure winter the wise trees stand sleeping in the cold
William Carlos Williams, Winter TreesÂ

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Cy Twombly, Wilder Shores of Love, 1985 (detalle)
the netherlands
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/523/philosophy.html
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/818/philosophy.html
united kingdom
http://www.york.ac.uk/philosophy/postgraduates/diploma/
http://www.st-andrews.ac.uk/sasp/conversion.html
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/postgraduate/funding/
http://www.bris.ac.uk/philosophy/prospective/postgrad/progs/diploma/
http://www.dur.ac.uk/philosophy/postgrad/taught/diploma/
the usÂ
http://graduate-school.phds.org/rankings/philosophy/rank/funding
diamatÂ
El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo, que se usa para aplastar al enemigo.
Mao, Sobre la contradicción y la práctica
PolicÃas detienen el avance de la marcha por el TIPNIS, ANF Agencia, 20/09/2011

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En mecánica clásica, el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energÃa necesaria para desplazar este cuerpo.[1] El trabajo es una magnitud fÃsica escalar que se representa con la letra (del inglés Work) y se expresa en unidades de energÃa, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.
Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energÃa,[2] nunca se refiere a él como incremento de trabajo, ni se simboliza como ΔW.
Matemáticamente se expresa como:
Donde F es el módulo de la fuerza, d es el desplazamiento y α es el ángulo que forman entre sà el vector fuerza y el vector desplazamiento (véase dibujo).
Cuando el vector fuerza es perpendicular al vector desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica, dicha fuerza no realiza trabajo alguno. Asimismo, si no hay desplazamiento, el trabajo también será nulo.
En la fÃsica, la ley universal de conservación de la energÃa, que es la base para el primer principio de la termodinámica, indica que la energÃa ligada a un sistema aislado permanece en el tiempo. No obstante, la teorÃa de la relatividad especial establece una equivalencia entre masa y energÃa por la cual todos los cuerpos, por el hecho de estar formados de materia, contienen energÃa; además, pueden poseer energÃa adicional que se divide conceptualmente en varios tipos según las propiedades del sistema que se consideren. Por ejemplo, la energÃa cinética se cuantifica según el movimiento de la materia, la energÃa quÃmica según la composición quÃmica, la energÃa potencial según propiedades como el estado de deformación o a la posición de la materia en relación con las fuerzas que actúan sobre ella y la energÃa térmica según el estado termodinámico.
La energÃa no es un estado fÃsico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo una magnitud escalar que se le asigna al estado del sistema fÃsico, es decir, la energÃa es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas fÃsicos. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energÃa cinética nula está en reposo. Se utiliza como una abstracción de los sistemas fÃsicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la posición. Por ejemplo, en mecánica, se puede describir completamente la dinámica de un sistema en función de las energÃas cinética, potencial, que componen la energÃa mecánica, que en la mecánica newtoniana tiene la propiedad de conservarse, es decir, ser invariante en el tiempo.
Campo: asignación de un conjunto de números (usualmente 3) a cada punto del espacio
Campo gravitatorio: campo de fuerzas que representa la interacción gravitatoria
Campo electrostático: describe la influencia que una o más cargas ejercen sobre el espacio que les rodea
Campo electromagnético: campo fÃsico, de tipo tensorial, que afecta a partÃculas con carga eléctrica
Campo magnético estelar: campo magnético generado por el movimiento del plasma conductivo dentro de una estrella
Campo eléctrico: campo fÃsico representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica
Campo tensorial: asignación de una aplicación multilineal a cada punto de un dominio del espacio.
Campo espinorial: tipo de campo fÃsico que generaliza los conceptos de campos vectoriales y tensoriales
Campo volcánico: área de la corteza terrestre que es propensa a tener una actividad volcánica localizada.

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En fÃsica, un campo es cualquier magnitud fÃsica que presenta cierta variación sobre una región del espacio. En ocasiones campo se refiere a una abstracción matemática para estudiar la variación de una cierta magnitud fÃsica; en este sentido el campo puede ser un ente no visible pero sà medible.
Históricamente fue introducido para explicar la acción a distancia de las fuerzas de gravedad, eléctrica y magnética, aunque con el tiempo su significado se ha extendido substancialmente, para describir variaciones de temperatura, tensiones mecánicas en un cuerpo, propagación de ondas, etc.
En la sociologÃa de Pierre Bourdieu, un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o producción de una forma especÃfica de capital, propia del campo en cuestión. Cada campo es —en mayor o menor medida— autónomo; la posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo depende en algún grado de las reglas especÃficas del mismo. El conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias recÃprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social.